A.在編譯階段,將不同的模塊編譯成一個(gè)目標(biāo)模塊
B.在程序運(yùn)行前,將目標(biāo)模塊鏈接到一起形成可執(zhí)行程序
C.在程序執(zhí)行過(guò)程中,實(shí)時(shí)進(jìn)行有關(guān)邏輯地址到物理地址的轉(zhuǎn)換操作
D.在程序執(zhí)行過(guò)程中將沒有裝入內(nèi)存的模塊裝入內(nèi)存并鏈接到調(diào)用者模塊
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A.3
B.6
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A.2
B.3
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C.11
D.8
設(shè)備獨(dú)立性帶來(lái)的好處是()。
①易于實(shí)現(xiàn)I/O重定向
②I/O可靠性提升
③I/O性能提升?
A.①
B.②
C.③
D.①②③?
A.通道控制方式
B.程序輪詢方式
C.中斷驅(qū)動(dòng)控制方式
D.內(nèi)存直接存取控制方式(DMA)
最新試題
多級(jí)索引結(jié)構(gòu)適合于有很多大文件的系統(tǒng)。
某請(qǐng)求分頁(yè)系統(tǒng)采用固定分配、局部置換策略及改進(jìn)型Clock頁(yè)面置換算法,假定某進(jìn)程執(zhí)行過(guò)程中,分配獲得3個(gè)物理塊且依次訪問頁(yè)面序號(hào)(方括號(hào)內(nèi)為訪問方式,W表示寫訪問方式,R表示讀訪問方式)分別為0[R]、1[R]、3[R]、2[W]、1[W]、5[R]、4[R]、2[W]、3[R]、0[R](全程未采取任何預(yù)調(diào)頁(yè)措施),則該進(jìn)程執(zhí)行頁(yè)面訪問過(guò)程中發(fā)生的缺頁(yè)率為百分之()。
兩個(gè)進(jìn)程A和B均需訪問某數(shù)據(jù)庫(kù)中的3條記錄RecordX、RecordY、RecordZ且進(jìn)程訪問上述任何一條記錄時(shí)都需要通過(guò)一個(gè)和對(duì)應(yīng)記錄相關(guān)的信號(hào)量實(shí)現(xiàn)對(duì)相應(yīng)記錄的互斥訪問。假設(shè)一個(gè)進(jìn)程在獲得某條記錄的互斥訪問權(quán)之前必須首先釋放其已經(jīng)擁有的對(duì)其他記錄的互斥訪問權(quán),那么在這種情況下進(jìn)程A和B之間()發(fā)生死鎖。
基于()的文件共享方式對(duì)應(yīng)于Linux操作系統(tǒng)的軟鏈接機(jī)制,會(huì)加大文件操作的讀盤次數(shù)和磁盤啟動(dòng)次數(shù)暨文件系統(tǒng)遍歷時(shí)間開銷,而且空間開銷也會(huì)加大。
當(dāng)系統(tǒng)中進(jìn)程數(shù)量大于處理器的數(shù)量時(shí),一定存在處于阻塞狀態(tài)的進(jìn)程。
操作系統(tǒng)采用微內(nèi)核結(jié)構(gòu),有利于提高可移植性和可靠性,但會(huì)造成系統(tǒng)性能的降低。
在X86_64架構(gòu)下,理論上虛擬地址可以是64位,但64位的地址空間實(shí)在是太大了,所以目前Intel使用了48位。假設(shè)內(nèi)存塊的大小是4KB,每個(gè)頁(yè)表項(xiàng)占用8個(gè)字節(jié),那么x86_64系統(tǒng)為了映射48位的虛擬地址,頁(yè)表系統(tǒng)至少需要()。
通過(guò)讓不同的符號(hào)名文件目錄項(xiàng)指向同一個(gè)基本文件目錄項(xiàng)或者索引結(jié)點(diǎn),或者引入新的文件類型并使其文件內(nèi)容為指向被共享文件的路徑名,均可實(shí)現(xiàn)文件共享。
操作系統(tǒng)采用模塊化和層次化結(jié)構(gòu),不僅有利于提高可移植性,而且也有利于改善系統(tǒng)維護(hù)和提高開發(fā)效率。
與基于索引結(jié)點(diǎn)的文件共享方式相比,在基于符號(hào)鏈的文件共享方式下,每次訪問對(duì)應(yīng)共享文件時(shí)均需多次讀盤、故而訪問開銷較大。